815
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本发明公开一种Ag@g‑PAN/g‑C3N4光催化剂的制备方法,将聚丙烯腈和三聚氰胺在常温下溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,并掺入适量银纳米颗粒分散液,经低温退火后,得到具有高效光吸收效应且化学性质极为稳定的银基光催化剂。本发明以银纳米颗粒为基底,通过复合石墨化聚丙烯腈和石墨化氮化碳,利用Ag对PAN的自催化作用及其相互作用,实现了用g‑PAN选择性包裹Ag纳米粒子。本发明不仅通过引入氮化碳提高了催化剂的光催化性能,并且利用银纳米颗粒和g‑PAN之间的核壳结构保证了银纳米颗粒的化学稳定性,提高了光催化剂的使用寿命,这在废水处理、新能源产氢、复合材料、电池和非稀贵金属的利用等领域有着广阔的应用前景。
743
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本发明涉及一种锆基金属配位聚合物吸附剂、制备方法及其应用,属于介孔材料制备技术领域。将二苯甲酰基甲烷和4‑氨基‑3‑羟基苯甲酸溶于甲醇中,在70‑90℃回流8‑12h,然后蒸发浓缩至3‑5mL,冷却至室温,洗涤,真空干燥,所得固体命名为DBMA;将得到的DBMA和氯化锆溶解在DMF中并加入HCl,混合溶液在120‑140℃下回流24‑36h,将所得沉淀物用乙醇和DMF洗涤,真空干燥并命名为Zr‑DBMA。本发明制备得到的复合材料吸附剂主要用于从溶液中吸附回收金离子,并且对金离子表现出有超高的吸附能力。
1122
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本发明公开了金/银/铜合金三层新型复合丝材及其制备方法,属于电工材料、电子信息材料领域。铜合金的重量百分比化学成份为(重量%):0.01-1.0Yb,0.01-1.0Er,0.01-1.0Gd,0.01-1.0Tb,余量为Cu。复合丝材的制备工艺步骤包括:制备金管坯和内镶嵌银管坯,以及用作银管内镶嵌用的高强度高导电铜合金棒坯。在真空条件下热处理,800-900℃热挤压,冷拉拔加工和热处理,最终获得三层复合丝材。金包银再包铜合金新型复合材料,具有优异的导电性、导热性、耐腐蚀性,以及力学性能等综合性能,主要用作电子工业、计算机工业等中的集成电路、超大规模集成电路、高可靠电子元器件等的连接引线和高强高导的电缆绞线等材料。
1026
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本发明提供一种微孔型转化合金化材料的制备方法及应用,将活性材料、聚合物微粉、导电填料球磨共混复配,混合料机械成型得到聚合物/活性材料复配体系,通过超临界二氧化碳间歇微孔发泡进行微孔发泡,利用微波选择性快速加热聚合物导电泡沫复合材料进行加热碳化,制备得到微孔型自支撑转化合金化材料,并用于实现锂/钠电池的高效储能;本发明微孔结构的构筑显著改善了转化合金化负极充放电过程中大体积变化所造成的活性颗粒间内应力,所得转化合金化负极导电性及电化学性能均得到显著提升,相比常规负极材料的制备方法,超临界发泡结合微波碳化具有绿色、高效等优点,将该法应用于多孔负极材料的设计制备极具前景。
980
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本发明公开了一种掺锗草酸亚铁锂离子电池复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域;本发明所述的复合负极材料为以片状或杆状多层多孔草酸亚铁为模板,在其表面均匀富集纳米球状锗颗粒,锗的含量为0.1%~30%。本发明通过强阴离子聚电解质处理后的锗粉表面带有负电荷与亚铁盐溶液混合,并将亚铁离子静电吸附于锗粉表面,进而逐滴加入草酸,在锗粉颗粒周围自组装形成掺锗的FeC2O4/Ge·2H2O前驱体;在惰性气氛保护下,经低温热储锂,前驱体失结晶水后得到掺锗的草酸亚铁复合材料。本发明很好地解决了现有技术中草酸亚铁负极材料电导率低、锂离子迁移速率慢、首次不可逆容量高、循环性能差等问题。
825
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本发明公开了一种重金属离子电化学传感器的制备方法,本发明电化学传感器是基于高性能的羧基化碳纳米管/石墨烯复合材料,应用于传统三电极系统和复合电极系统中工作电极的表面修饰,并通过动态优化沉积/富集时间和汞/铋离子浓度来实现该传感器在超宽浓度范围的镉和铅离子溶液中的电化学检测,实验结果显示本发明方法能实现水溶液中镉和铅离子的同步检测,在三种不同的运行参数下,获得了极宽的线性检测范围。本发明方法所提出的电化学传感器工作电极的修饰材料具有易于工业化生产、电化学性能强等优点;所提出的电化学传感器的运行策略具有动态优化能力,使该电化学传感器具有优于市面上绝大数产品的线性检测范围。
851
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本发明提供了一种非金属电催化材料及其制备方法和应用,涉及电催化材料技术领域。本发明提供的非金属电催化材料的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯、黑磷纳米片、水和醇类有机溶剂混合,进行还原反应,得到非金属电催化材料。本发明以氧化石墨烯作为载体并与黑磷纳米片反应,其中黑磷纳米片将氧化石墨烯还原为还原氧化石墨烯,减少氧化石墨烯本身的氧原子,增强复合材料的导电性,制备出双功能非金属电催化材料。本发明制备的非金属电催化材料通过黑磷纳米片的调控展现出良好的电催化活性,解决了非金属催化剂本身催化能力弱的问题,为获得环保、廉价和高性能的非金属电催化材料提供了新思路。
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本发明公开了角钢与FRP复合加固受扭构件的方法,包括以下步骤:S1、受扭构件表面处理:凿除受扭构件表面的粉刷层,对受扭构件的棱角打磨成圆角;S2、粘贴纤维增强复合材料:定位放线,在凿除区域画出若干道FRP加固带,FRP加固带的混凝土表面涂刷碳纤维底胶,FRP按照放线位置粘贴在混凝土表面;S3、受扭构件外包角钢:FRP外涂刷多层浸渍胶以形成包裹层,将角钢安放于FRP加固受扭构件的角部,角钢之间等间距设置有缀板,注胶使得粘钢胶充满角钢与FRP加固受扭构件之间的注胶缝中。本发明FRP粘贴成环形箍可提高混凝土柱斜面承载力,FRP斜向粘贴可有效提高构件的抗扭能力,角钢设置于FRP的外围,角钢可解决FRP加固区域的脆性破坏而导致整个结构失效的问题。
1240
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本发明公开了一种激光诱导工业大麻制备石墨烯材料的方法,以工业大麻的麻皮、麻杆及麻根等为包括碳前体的材料,利用激光诱导石墨烯技术使其诱导还原转化为石墨烯,可实现包括石墨烯、石墨烯量子点、石墨烯介孔材料以及其他石墨烯复合材料的制备。本发明方法所需的原材料绿色、环保,制备过程简单、高效,生产成本低,适用于各种石墨烯材料的批量化生产。
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一种草酸锡和石墨烯共掺杂二氧化锡负极材料的制备方法,该材料通过以下方法制得:将草酸盐溶液(或草酸溶液)、石墨烯和锡盐溶液充分混合并反应,对黑色悬浊液静置、离心、洗涤、干燥,并在250℃~350℃的温度下烧结即可得到SnO2/SnC2O4/RGO负极材料。本发明通过简单的液相沉淀法制备得到SnO2/SnC2O4/RGO复合材料,并充分利用SnC2O4的高可逆容量,有限解决SnO2首次库伦效率低的问题,同时石墨烯的高电导率、较高的比表面积,能改善SnO2和SnC2O4的电导性能,提升材料的容量保持率和倍率、循环等电化学性能,促进其在电池领域中的应用。
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本发明公开一种多壁碳纳米管增强铜基复合粉体的制备方法,属于复合材料技术领域;本发明所述方法采用在真空条件下,采用高能卧式搅拌球磨机制备多壁碳纳米管与铜基体的复合粉末,多壁碳纳米管增强铜基复合粉体复合粉末平均粒度为15~50微米,按NMCNTs、铜粉和磨球按比例进行混合与球磨。本工艺技术解决了多壁碳纳米管在铜粉中均匀分布和有效结合的问题,本工艺采用真空条件下进行球磨,优于惰性气体保护,采用的高能球磨机为叶片式搅拌高能球磨机。该工艺简单高效,易于实现批量生产。
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本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种基于壳聚糖修饰的磁性纳米材料及其制备方法与应用。本发明以四氧化三铁磁性纳米材料作为内核,在其表面依次键合二氧化硅和壳聚糖得到磁性纳米材料。采用磁性固相萃取法富集并分离出环境水中的多氯联苯,以上述磁性纳米材料作为吸附剂,检测环境水中多氯联苯。Fe3O4@SiO2@CTS的磁性复合材料成本低、制备简单、操作简便快捷,且检出限低、选择性好、回收率高,可用于复杂环境水样中多种多氯联苯的同时检测。
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本发明公开一种在铜粉表面制备石墨烯的方法,属于新材料制备领域。本发明以铜粉为催化基底,以甲烷为碳源,将铜粉与无水乙酸铜粉末或乙酰丙酮铜粉末按一定比例研磨混合均匀,将混合粉末放置于管式炉加热区;在氢气和氩气的混合气氛下,将混合粉末加热到500‑600℃,保温一定时间,使无水乙酸铜或乙酰丙酮铜转化为表面包覆碳膜的纳米铜颗粒,以阻碍铜粉的高温粘接。然后继续升温至1000℃以上,并通入甲烷,实现在铜粉上制备较高质量的多层石墨烯。本发明简单易行,能够在铜粉上制备出多层石墨烯,且适于大规模工业化成产,在粉末冶金和复合材料以及电子电力等领域存在广泛的潜在应用。
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本申请公开一种提高交、直流击穿性能的绝缘介质及其制备方法,绝缘介质包括以下质量分数的组分:99.6‑100%半结晶聚合物材料和0‑0.4%填料;半结晶聚合物材料包括低密度聚乙烯;填料包括酚酞粉末。本申请通过酚酞掺杂对半结晶聚合物绝缘介质进行改性,酚酞掺杂改变半结晶聚合物绝缘介质的微观结构(结晶度、球晶尺寸、片晶厚度等),制备出复合绝缘介质材料的结晶行为和陷阱参数发生较大变化,结晶度有所提高,球晶尺寸明显减小,片晶厚度增大,陷阱能级增大。微观结构及陷阱参数的改变影响复合材料的交、直流击穿特性。本申请可以显著提高半结晶聚合物绝缘介质的交、直流击穿场强,且工艺难度低、可操作性强及可靠性高,能够广泛运用于高压绝缘材料领域。
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本发明公开一种选择吸附SO2烟气中HF和HCl吸附剂的制备方法,属于工业废气净化领域。制酸烟气中含高浓度SO2,可用于制备硫酸,但烟气中含有少量HF和HCl,易进入酸产品影响酸品质,还易导致制酸吸附剂中毒失活。本发明所述的吸附剂为碱土金属改性的碳掺杂γ‑Al2O3复合材料,其具有较大的比表面积和孔体积、较强的吸附能力、较强的选择性;该吸附剂可对SO2气氛中的HF和HCl高效选择吸附,吸附容量大。可确保富含SO2冶炼尾气满足制酸要求,减少了HF和HCl对设备的腐蚀和对制酸吸附剂毒化。
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本发明提供了一种混凝土及其制备方法和应用,属于建筑材料领域。混凝土包括以下质量份数的组分:水泥1份、粉煤灰(FA)4.44~5.47份、水1.55~1.8份、石英砂1.11~1.3份、聚乙烯醇纤维(PVA)0.111~0.1334份、硅灰(SF)0.125~0.2份、减水剂0.024~0.027份、聚醚类减缩剂(SRA)0.09份和低碱液体速凝剂(LAA)0.04~0.055份。本发明提出了一种低碳排、低碱性、高抗渗、低干缩可喷可泵高性能混凝土,解决了地下和水工工程大规模运用水泥基复合材料的难题。
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本发明公开了一种端氨基聚合物‑糠醛热固性树脂,所述端氨基聚合物‑糠醛热固性树脂由三聚氰胺‑己二胺聚合物和糠醛混匀制得;其中三聚氰胺‑己二胺聚合物中三聚氰胺与己二胺的摩尔比为1:2.5~4.5;本发明热固性树脂具有优异的加工性能,采用浇注的方式进行成型,树脂无需打磨抛光即具有镜面光泽;经70‑90℃处理后呈现出柔性和延展性的半固化状态,可加工为任意形状,高温固化即得高力学强度的树脂;将热固性树脂应用在作为胶黏剂中,结果显示其对多种基材均有良好的胶合性能;其还能与粉状材料、短切纤维、纤维编织物等复合制得复合材料,总之,本发明端氨基聚合物‑糠醛热固性树脂合成工艺简单,成本低,适合工业化生产和市场推广应用。
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本发明公开了一种感应热压成型装置,包括支撑固定装置、轮辐式拉压力传感器、上位机、分离式液压千斤顶、手动液压泵、循环水冷却装置、模具、高频感应加热控制箱、加热线圈和热电偶;分离式液压千斤顶置于轮辐式拉压力传感器上并与手动液压泵连接;循环水冷却装置包括循环水储存器、水管、水箱和水泵,循环水储存器置于分离式液压千斤顶上,模具置于所述循环水储存器上,加热线圈缠绕固定于套筒的外层,加热线圈与高频感应加热控制箱连接,所述热电偶插入套筒中以监测样品的热压温度。本发明的装置适用范围广泛,可精确制备各种小尺寸的金属复合材料,满足科研研究工作的需求。
本发明提供了一种基于光/电双信号模式的金黄色葡萄球菌毒素检测生物探针及其免疫传感器和检测方法,属于生物免疫传感技术领域。本发明提供的生物探针包括金黄色葡萄球菌毒素特异性抗体和与所述特异性抗体结合的AuPt/Fe‑N‑C复合材料。在本发明中,AuPt纳米粒子可以作为锚定生物识别物质特异性抗体的位点,与金黄色葡萄球菌毒素特异性抗体结合后,能够基于光/电双信号模式对金黄色葡萄球菌毒素检测。在本发明中,一方面,AuPt/Fe‑N‑C能够催化亚甲基蓝降解,能够用于构建基于标记触发亚甲蓝降解的电化学免疫传感器;另一方面,AuPt/Fe‑N‑C对TMB具有显色反应,能够用于TMB显色的酶联免疫吸附剂测定。
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本专利申请公开了一种基于高熵硼化物析出强化钢及其制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1,获取多种硼化物的材料结构,优化并计算其混合焓,找出在TiB2中混合焓为负的硼化物;步骤2,使用Thermo‑Calc软件对复合材料进行热力学模拟,选择一种在熔化过程中析出18‑20vol%硼化物颗粒的钢成分;步骤3,根据热力学模拟结果,计算所需各种样品的重量,称量、干燥、球磨;步骤4,采用真空感应熔炼炉熔炼并铸造,并进行热处理;步骤5,对铸造后的样品进行表征分析。该方法用计算模拟与实验相结合,大大降低研究周期和研究成本,而且工艺简单,对环境污染小,并且研制出来的高熵硼化物硬度较高、强度高、热稳定性好,未来可用于载人航天,国防军工以及汽车制造等方面。
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本发明公开了一种锂离子电池Sn掺杂Si/C负极材料的制备方法,该方法用淀粉酶对淀粉进行酶解造孔,制得多孔淀粉;将含锡化合物用还原剂进行还原制得单质Sn;将Sn和Si同时封装入多孔淀粉,制得锡硅混合物/多孔淀粉复合物;将锡硅混合物/多孔淀粉复合物,经过真空高温碳化,得到锡硅/生物多孔碳复合负极材料。其中锡的掺入,增加了材料的振实密度,锡硅的共同作用还提高了复合材料容量和倍率性能。同时多孔淀粉衍生的多孔碳不仅能缓冲锡硅混合物的体积膨胀,还能促进锂离子和电子的扩散速率。本制备方法原料绿色环保,工艺简单,过程易控、能耗低,属于环境友好型绿色工艺,易于大规模生产和推广。
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本发明公开一种具有射线及中子综合屏蔽效果的钨硼层状材料,属于屏蔽材料技术领域。该钨硼层状材料由钨或钨合金、渗硼层组成,其中渗硼层的厚度为38~45μm,硼以硼化物的形式存在于渗硼层中,钨合金为Ni、Cu、Nb、Co、Mo、Cr或C元素与钨元素组成的合金,其中钨质量百分比为85~99%。相比传统的钨及其合金材料,这种特殊的层状结构使钨硼复合材料对X射线,γ射线和中子均具有较为显著的屏蔽效果,同时具有强度高、硬度高、导电性好、耐腐蚀性优良等特点。
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本实用新型涉及一种银行自助服务亭,包括底座,底座上部设置有骨架,骨架上部设置有地板,地板上部中间位置设置有内墙,内墙上设置有自助服务机,自助服务机左侧下部设置有存钱口,内墙左右两侧分别设置有设备防护室和客户操作室,设备防护室和客户操作室上部从上至下分别设置有防水层、上钢板、上加强筋、上复合材料层、下钢板和顶板,设备防护室左侧和客户操作室右侧从内至外分别设置有内板、下复合材料层、下加强筋和外板;设备防护室下部设置有防盗门,防盗门上部设置有出入控制检测装置,客户操作室下部设置有自动门。该实用新型装置能有效地提供一种具有安全系数较高的银行自助服务亭,方便根据需要安装使用,便于移动安装。
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一种侧向多层送风烤房。本实用新型涉及一种高效、低能耗、无烟的烤房结构,属干燥设施技术领域。本装置主要由风室、风道、分风墙、装料室四部分组成。装料室两侧设置的分风墙与侧墙板构成风道,分风墙上装有一系列水平分风板形成由风道通向装料室的送风间隙通道;风室由进风口、复合材料制作的侧板、人字板及复合材料制作的盖板组成,风室内设置人字板,人字板与风室的侧板形成通向风道的通道,人字板上有通入装料室下部的辅助进风口;装料室的前墙板顶部左右两侧设置有百页排湿窗,中间设置有回风口。本实用新型可使整个装料室风量大小均匀、室温度分布均匀,室内物料可得到同步快速干燥,可避免部分物料过度干燥、其余物料干燥程度不足的问题。
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本实用新型公开了一种可燃冰开采高防水高张力海底电力电缆,包括外被层、连接层和导电铜丝,所述外被层的内表面安装有憎水涂层,且憎水涂层的内表面固定连接有凸块,所述憎水涂层的内表面安装有泡沫铝层,且泡沫铝层的外表面与凸块相连接,所述连接层粘接在外被层的内部,所述连接层的内表面粘接有聚乙烯防护层,且聚乙烯防护层的内表面固定连接有绝缘复合材料层。该可燃冰开采高防水高张力海底电力电缆,设置有均匀分布在硅胶连接层内的金属铠装层,配合纳米改性环氧树脂材质的绝缘复合材料层,大大增强了海底电缆的耐温耐压性能,且通过泡沫铝层的两侧卡合连接的憎水涂层,有效的提高了该装置的防水性能。
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本实用新型公开了一种新型建筑工程防水板,包括防水板本体,所述防水板本体的两端均固定连接有L型板,所述防水板本体的上下端面均设有与L型板相匹配的L型凹槽,所述防水板本体的两端均固定连接有连接板,两个所述连接板与同侧的L型板之间均设有橡胶挤压板,所述防水板本体为复合材料,所述复合材料由支撑板、第二隔水板、橡胶板和两个第一隔水板组成,所述支撑板和橡胶板分别固定在两个第一隔水板的相对面的底部和上端,所述第二隔水板固定在支撑板和橡胶板之间。本实用新型结构合理,不仅可以保证两个防水板本体稳固的扣在一起,且使得连接处的密封效果较好,使连接处的防水防渗透效果较好。
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本实用新型涉及一种新型的土石坝上游坝坡防浪冲击装置,属于水利工程领域。本实用新型包括聚氨酯复合材料滚筒、不锈钢管、尼龙绳、绳索长度调节轴、土石坝、防浪墙;通过不锈钢管将聚氨酯复合材料滚筒等距离连接,做成一个防冲排,用尼龙绳将防冲排连接,并将其固定在土石坝上的绳索长度调节轴,当水库中产生的浪花朝大坝冲击过来时,刚好经过防浪排,这样就减少了大部分能量。本实用新型解决了在风浪较大的水库中,波浪容易对大坝上游坝坡产生冲击破坏的问题,同时也能减小上游坝坡因其他漂浮物、冰层的冲击而造成的渗漏加剧,甚至溃坝的危险。有更好的实用性。
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本实用新型提供了复合阳极材料与阳极板,包括:金属棒芯;包覆于所述金属棒芯外的金属层;所述金属层为铅或铅合金;包覆于所述金属层外的导电陶瓷层,所述导电陶瓷层包含β‑PbO2‑A12O3复合氧化物;包覆于所述导电陶瓷层外的活性陶瓷层,所述活性陶瓷层包含γ‑MnO2‑Ti4O7复合氧化物。与现有技术先比,本实用新型提供的阳极复合材料的最外层包含γ‑MnO2‑Ti4O7复合氧化物,其中γ‑MnO2本身具有析氧电位低,在其中掺杂钛可进一步提高电极的催化活性和耐腐蚀性,同时中间导电陶瓷层β‑PbO2‑A12O3复合氧化物也具有良好的耐腐蚀性和导电性,从而使阳极复合材料的使用寿命较长,也具有较低的槽电压。
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本实用新型公开了一种钢筋桁架组合楼板,包括上弦钢筋、下弦钢筋和复合材料底模,所述上弦钢筋两侧均设置有腹杆钢筋,所述腹杆钢筋中部设置有所述下弦钢筋,所述腹杆钢筋下方设置有金属网、纤维网,所述金属网、纤维网外围设置有所述复合材料底模。有益效果在于:该系统具有施工方便快捷,施工难度系数小,缩短工期、底模免拆除达到降低整体项目建筑造价等优点,现场复合组装施工,也可工厂预制后现场安装,满足国家装配式发展的政策方针,适用于新建、改建、扩建建筑中楼、地面工程应用。
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2026年01月16日 ~ 18日
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